Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 리모트(remote) 단말은 타겟 릴레이 단말에게 릴레이 요청 메시지를 전송한다. 리모트 단말은 타겟 릴레이 단말과 IP 할당 절차를 수행한다. 리모트 단말은 상기 IP 할당 절차에 기반하여 상기 타겟 릴레이 단말과의 릴레이 통신을 수행한다. IP 할당 절차는 소스 릴레이 단말과의 이전의 릴레이 통신에 이용된 IP 주소를 이용하여 수행된다.
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위해 제공될 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 전자 장치의 수신 방법은, 송신 장치로부터 상기 송신 장치가 통신 가능한 범위에 대한 정보를 포함하는 제 1 위치 정보를 수신하는 과정과, 상기 제 1 위치 정보 및 상기 전자 장치의 위치 정보를 이용하여 제 2 위치 정보를 생성하는 과정과, 상기 제 2 위치 정보 및 상기 전자 장치가 통신 가능한 범위에 대한 정보를 이용하여 상기 송신 장치의 위치 정보를 결정하는 과정을 포함한다.
Abstract:
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 통신 또는 방송 시스템에서 저밀도 패리티-검사(low-density parity-check, LDPC) 부호를 효율적으로 복호화하기 위한 장치 및 방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 레이어드(layered) 스케줄링 혹은 그에 준하는 방식을 이용하여 LDPC 부호의 복호화를 진행함에 있어서 상기의 LDPC 부호의 구조적 또는 대수적인 특징에 따라 적합한 복호 스케줄링(scheduling)을 적용하여 복호 복잡도 증가 없이 복호 성능을 개선하기 위한 LDPC 복호 장치 및 방법을 제공한다. 또한, 본 발명에 따르면, 수신기의 디코딩 방법에 있어서, 송신기로부터 전송되는 입력 비트에 상응하는 신호를 수신하는 단계; 상기 신호에 기반하여 입력 비트의 수를 확인하는 단계; 상기 입력 비트의 수에 기반하여 코드블록의 크기를 확인하는 단계; 및 상기 코드블록의 크기에 상응하는 패리티 검사 행렬에 기반하여 레이어드 디코딩을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 레이어드 디코딩은 천공될 열 블록에 상응하는 부분 행렬 내에서 차수가 1인 행 블록 중 적어도 하나에 상응하는 레이어에 대해 우선하여 디코딩되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 명세서의 일 실시 예에 따르는 정보 전송 방법은, 폴라 코딩을 위한 적어도 하나의 비트를 확인하는 단계; 상기 적어도 하나의 비트의 길이에 대응하며 2N의 길이를 가지는 제1시퀀스를 확인하는 단계; 상기 제1시퀀스를 기반으로 상기 정보 비트를 폴라코딩을 통해 인코딩 하는 단계; 및 상기 인코딩된 정보를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제1시퀀스는 상기 제1시퀀스의 중심을 기준으로 적어도 일부의 시퀀스가 서로 대칭되는 인덱스로 배치되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
부호율-적응 저밀도 패리티 코드를 이용한 부호화 및 복호화 방법 및 이러한 방법을 사용하는 부호화기 및 복호화기가 개시되어 있다. 부호율-적응 저밀도 패리티 코드를 이용한 부호화 방법은 PEG 알고리즘을 이용하여 부호화를 하고자 하는 변수 노드의 수와 동일한 수의 검사 노드의 수를 생성하고 임시 변수 노드를 변수 노드에 추가하는 단계와 추가된 변수 노드를 검사 노드에 연결하여 검사 노드의 개수를 임시 변수 노드의 개수만큼 감소시키는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 뱃대큰이 증가하게 되어 오류 마루 현상이 지연되므로 채널 상황이 좋아지는 경우, 데이터의 전송을 더욱 효과적으로 할 수 있다.
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 전송 기법을 선택하기 위해 필요한 제어 정보를 시그널링하기 위한 것으로, 송신단의 동작 방법은, 수신단의 수신기에 관련된 능력 정보를 수신하는 과정과, 상기 능력 정보에 기초하여 결정된 데이터를 처리하기 위해 사용되는 전송 기법에 관한 제어 정보를 송신하는 과정과, 상기 전송 기법을 이용하여 생성된 데이터 신호를 송신하는 과정을 포함한다. 여기서, 상기 능력 정보는, 채널 코딩 및 변조의 결합에 대한 규칙 및 비트 및 심벌 매핑에 대한 규칙 중 적어도 하나를 포함한다.
Abstract:
개시된 발명은 가연성 냉매를 사용하는 히트펌프 시스템의 설치 환경을 관리함으로써, 가연성 냉매 누설로 인한 폭발 위험을 방지할 수 있는 서버, 히트펌프 시스템 및 히트펌프 시스템의 설치 인증 방법을 제공한다. 일 실시예에 따른 냉매를 압축하는 압축기를 포함하는 히트펌프 시스템은, 인증 코드를 입력받기 위한 입력 인터페이스; 상기 입력 인터페이스에 입력된 인증 코드를 표시하는 디스플레이; 및 상기 히트펌프 시스템의 동작을 제어하는 제어 프로그램이 설치된 제어부;를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 입력 인터페이스에 입력된 인증 코드에 기초하여 상기 제어 프로그램을 활성화시킬지 여부를 판단한다.
Abstract:
The present invention relates to a method and an apparatus for generating and recovering a multiple-access signal in a mobile communication system. In order to generate the multiple-access signal according to the present invention, each transmitter transmits information by using all or a portion of given channel resources. At this time, a signal from each transmitter is mapped to an OFDM time-frequency resource space by a trellis modulation path. The mobile communication system according to the present invention allows the trellis modulation path of the plural transmitters to be mapped to the same resource space. According to the present invention, a receiver uses a symbol-by-symbol message passing method and a path linking method in order to effectively detect and discriminate the signals transmitted from the plural transmitters via the same channel resource space. The receiver, for more efficiently recovering the detected signals, uses a state space extending method, a reverse pre-decoding method and a successive interference cancelation method.